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创维数码100HZ彩电(5D01机芯)原理来源于瑞达科技网
作者:佚名  文章来源:家电网  点击数536  更新时间:2010/6/6   文章录入:瑞达  责任编辑:李家远华

迟在±22.5ns之间。基于偏差分量由内部循环控制的自动亮度延迟时间的变化(用行频作为参考)。在场消隐周期,进入17脚的沙堡脉冲,使控制回路在自动状态,控制电压存储在2脚的电容上峰化部分,主要作用是提高视频信号的高频分量以提高清晰度,该芯片能提供峰化部份±3.0V和6dB的增益,以及滤波衰减和噪声干扰的抑制,这种衰减主要作用于由峰化而引进的高频信号。
输出的缓冲使该芯片12脚有低阻抗的Cvbs/Y输出,从16脚输入到12脚输出通道的增益保持一致。
色差信号通道
色差输入信号(3脚至7脚),由一个参考电压进行箝位,每一个色差信号都被送到一个瞬间检测器和一个带有相关电压,存储电路的模拟信号开关。
瞬间检测器由微分器和全波段检波器组成,两个瞬间检测器的输出电压相加,然后在比较器中进行比较。这个比较器同步控制以后由模拟信号开关来完成。模拟信号开关在某个瞬间是开路的,然后维持电压(由储电电容维持)向外提供,在这个瞬间来时,开关闭合迅速接收这些实时信号电平,瞬时提升时间大约在100ns,同时依赖于输入信号的瞬间时间。色差通道依赖于输入信号的极性,具有一致的增益,瞬态提升功能通过I2C总线进行开关的控制。
IC205(TDA4670)引脚功能(列表说明)
引脚号 功能 引脚号 功能
1 正极工作电压(+8V) 10 I2C总线时钟输入
2 延迟时间控制电容 11 陷波电容
3 ±(R-Y)色差输入信号 12 亮度延迟输出信号
4 ±(R-Y)色差输出信号 13 消陷电平箝位电容
5 正极性工作电压2(+8V) 14 消陷电平箝位电容
6 ±(B-Y)色差输出信号 15 参考电压电容
7 ±(B-Y)色差输入信号 16 亮度输入信号
8 接地 17 沙堡脉冲输入
9 I2C总线数据输入/输出线 18 地
经过IC205(TDA4670)进行亮度和色度的瞬态补偿处理后分别从12脚输出Y(亮度信号),4脚输出V(R-Y)色差信号,6脚输出U(B-Y)色差信号,此三路Y、U、V信号,属模拟的50/60HZ信号,通过CN210送到IPQ板进行100/120HZ的转换。
经IPQ板输出的100Hz∕120Hz的Y、U、V信号从CN203处送到主板,(参照电路图),从CN203右侧的插座送到CN1301,(VGA板上),100Hz∕120Hz的Y、U、V信号,分别从C1303,C1302,C1301送入三个低通滤波网络,(因从IPQY、U、V信号还夹杂有经数字电路处理后的高频杂波会影响图像质量),经这个单元电路滤波放大后从CN1301又送回主板上的IC206(TDA4780)的6、7、8脚。
IC206具有自动CUT-OFF控制,灰度调节的R、G、B信号处理器,本电路具有动态的GAMMA校正,自动截止电平控制,蓝伸张等功能。
所谓的GAMMA校正,主要是校正图像灰度等级的函数值,在APL(图像平均电平)较高,ABL(自动亮度控制)电路工作的情况下,可以将图像的明亮部份明暗部份反差变大,而使中亮度部份反差也变大,也就是灰度的调节是非线性的。假如灰度信号强度低于APL(图像平均电平),则其中较弱的那部份信号将以更高的增益被放大,使图像整体的层次感分明。
CUT-OFF的控制电路,在三基色输出的消隐期,由I2C总线控制分时顺序在R、G、B信号上叠加一个微小脉冲,称为CUT-OFF测量脉冲。这三组脉冲送到视放电路后,由各视放IC取样反馈,将三组脉冲合并到一起送到TDA4780的19脚,由内部根据这个信号去控制R、G、B三基色输出级的电平增益,以自动去控制白平衡。由于视放电路上元件或CRT随着时间延长,某些元件参数变化,而影响白平衡,此电路有自动调节白平衡的作用。
自动截止(黑电平)电平的控制(延伸)电路,在黑平衡调节的阶段,可以察觉到扫描周期内来自于内部R、G、B信号中亮度成份的最小电压,称为亮度信号中的“浅黑”电平,并把该电平和消隐电平相比较,如果没有达到消隐电平,则向消隐电平方向扩展,使原来的“浅黑”变成深黑,这就提高了图像的对比度,使画面纵深感加强。
蓝伸张电路。在图像画面为白场信号时,该芯片能自动将蓝基色信号加一个微小的脉冲,使白信号略微呈现蓝色,使整个画面略偏冷,适合人体的视觉要求。
IC206(TDA4780)的功能描述:
1) 所需要的信号是:
A、亮度信号和负色差信号。
B、沙堡脉冲信号用于内部计时脉冲生产和图像同步。
C、I2C总线的数据和时钟信号。
两套模拟的R、G、B信号也可以被加入,如一个来自于VGA接口电

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